모델 의미
제품 소개
1. W*/*-HY 소방 안정 급수 설비는 1996년 8월 중 화인세공화국 건설부 [1996] 108호문에 근거하여 개발 설계한 신형 증압 안정 설비이며, 동시에 98S205 (원 98S176) 의 규정에 부합한다.
2. 본 증압안정설비는 임시고압소방급수시스템에 설치된 고위소방물탱크를 해결하기 위하여 그 설치높이가 이 시스템의 불리점정수압시 증압시설을 설치해야 할 요구를 만족시키지 못하므로 소방전용의 증압안정설비 (이하'설비') 를 설계, 편성하였다.
3. 본 설비는 다층과 고층 건설공사에서 증압시설의 요구가 있는 소화전 급수시스템 및 습식 자동분수소화시스템 등 각종 소방급수, 생활급수시스템에 적용된다.
4."설비"는 격막식 기압 탱크, 안정 펌프, 전기 제어 박스, 계기, 파이프 부속품 등으로 구성된다.
5. 본 설비는"비층민용건축설계방화규범"(약칭"고규") GB50045-95 및"기압급수설계규범", CECS76: 95에 규정된 관련 기술매개변수에 따라 설계한다.
기술적 조건
1. SQL 격막식 기압 탱크 작업 압력: 0.6MPa, 1.0MPa, 1.6MPa.
2. SQL 격막식 기압 탱크의 소방 저수 용적은 150L, 300L, 450L보다 크다.
3. SQL 격막식 기압 탱크의 안정된 물 용적은 50L보다 크다.
4. SQL 분리막식 기압탱크의 완충수 용량 적체차는 0.02~0.03MPa, 안정수 용량 적체차는 0.05~0.06MPa이다.
5. 작업 압력비: ab값은 0.6~40℃이다.
적용 조건
1. 소화전 시스템: 물총의 주당 유량은 2.5L/S, 5L/S이고 충실한 물기둥의 길이는 7m, 10m, 13m이다.
2. 자동 스프링클러 시스템: 각 스프링클러 유량 1.0L/S, 스프링클러 압력 0.1MPa.
3. 설비의 환경온도는 5 ℃ ~40 ℃ 가 적당하다.
작동 원리
1. 소방급수관시스템의 불리점을 시종 소방에 필요한 압력을 유지하도록 한다.
2. WSQL 격막식 기압 탱크에 항상 30초의 소방수량을 저장한다.기압 물탱크에 설정된 P1, P2, Ps1, Ps2의 운행 압력을 이용하여 펌프의 운행 상황을 제어하고 압력 증가와 안정의 공력을 달성한다.
할 수 있다.P1은 불리점 소방에 필요한 압력(MPa), P2는 소방펌프 가동압력(MPa), Ps1은 소방안정펌프 가동압력(MPa), Ps2는 소방안정펌프 정지압력 MPa
구조 설명도
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제어 전체 프로세스 실행
계산에 근거하여 소화전시스템이나 자동분수소화시스템에서 불리한 점에 필요한 소방압력 P1을 구하고, 기압물탱크로서의 충전압력은 계산에 선택된 보도압력탱크의 규격 및 ab값을 통해 P2를 구하고, P2를 설정하고
Ps1=P2+(0.02~0.03)
Ps2=Ps1+(0.05+0.06)
평상시 파이프 시스템이 누출 등 * 압력 상황이 있으면 XBD-L 소방 안정 펌프를 제어하여 끊임없이 물을 보충하고 압력을 안정시키며 Ps1, Ps2 (가동, 정지) 에서 반복적으로 운행한다.일단 화재가 발생하면 배관시스템에 대량의 물이 부족하여 Ps1의 압력이 하강(Ps1→Ps2)되고 P2로 떨어질 때 경보신호를 보내면 즉시 소방펌프를 가동한다 (수동 또는 자동 가동은 설계자가 정한다), XBD-L 입식 단급 소방펌프가 가동되면 XBD-HY 소방안정펌프가 자동으로 정지되고 XBD-LG 입식 다단계 소방펌프가 가동을 중지할 때까지'설비'의 수동 제어 기능을 회복한다.
장치 분류
장치 설정에 따른 위치 분할: 상단 (I) 및 하단 (II);
기압 탱크 설치 방식에 따라 입식 (L로 표시) 과 수평 (W로 표시) 으로 나뉜다.
설비가 공급하는 소방급수시스템에 따라 다음과 같이 나뉜다. 소화전급수계(X로 표시)
자동 분수 소화 시스템 (Z로 표시)
소화전 및 자동 분수 소방 급수 합용 시스템 (XZ로 표시).
P1의 계산
P1은 소방급수시스템의 불리한 점인 소화전이나 자동분수머리에 필요한 소방압력을 가리키며 본"설비"가 운행하는 저작업압력으로서 본 설비를 선택하여 장악해야 할 기초수치이다.
1. 본"설비"는 밑층에서 연못에서 물을 흡수할 때 소화전시스템의 계산공식에 설치된다.
P1=H1+H2+H3+H4(mH2O);
H1 - 싱크대 낮은 수위에서 불리한 점 소화전까지의 기하학적 높이 (mH2O);
H2 - 파이핑 시스템의 노정 및 부분적 압력 손실의 합(mH2O);
H3 - 수룡대 및 소화전 자체의 압력 손실(mH2O);
H4 - 물총 분사신이 물기둥의 길이를 충실하게 하는 데 필요한 압력(mH2O);
2."설비"는 고위층 물탱크 사이에 설치하여 종래로 탱크에서 스스로 물을 흡수하고 불리한 점의 소화전이"설비"보다 낮을 때 소화전 시스템 계산 공식
P1=H3+H4(mH2O)
3. 본"설비"는 밑층에 설치하여 싱크대에서 물을 흡수할 때 자동분수소화시스템 계산공식:
P1=∑H+Ho+Hr+Z(mH2O)>
H - 자동 분수 파이프에서 불리점 분사까지의 연도와 국부 압력 손실의 합(mH2O);
HO - 핸디캡 스프레이의 작동 압력(mH2O)>
Hr - 경고 밸브의 부분 헤드 손실(mH2O)>
Z - 핸디캡 노즐과 싱크대 낮은 수위 (또는 급수 건관) 사이의 기하학적 높이 (mH2O) >
4. 본"설비"는 고위층 물탱크 사이에 설치하여 물탱크에서 자체 관개하여 물을 흡수하고, 불리점 스프레이가 설비보다 낮을 경우, 자동 분수 시스템 계산 공식:
P1=∑H+Ho+Hr+Z(mH2O)> 5、P1은 기압 물탱크와 펌프가 각각 다른 장소에 설치될 때 별도로 계산해야 한다.
장치 설명
1. 본"설비"의 증압 기준: P1은 본"설비"의 낮은 작업 압력이며, 그 값은 소방 급수 시스템의 불리점에 필요한 소방 압력을 만족시켜야 한다.례를 들면 소화전급수시스템은 반드시 불리한 점인 소화전수총분사신을 만족시켜 물기둥의 길이를 충실히 해야 하며 정수압 0.07MPa 또는 0.15MPa를 만족시키는것을 증압기준으로 해서는 안된다.
2. P1을 계산할 때, 이 파이프 시스템의 연도와 국부 손실에 사용되는 유량은 화재 초기 소방 급수량이어야 한다. 예를 들어 소화전 시스템은 두 개의 소화전 유량 2 × 5 (L/S) = 10 (L/S) 또는 2 × 2.5 (L/S) = 5 (L/S);자동 스프링클러 시스템은 5개의 노즐 유량으로 일반적으로 5 × 1 (L/S) = 5 (L/S) 를 사용한다.
3. 본"설비"의 주요 부품: 보도압수탱크 내에는 소방급수시스템이 요구하는 저장수 용적, 안정압수 용적과 완충수 용적이 있어야 하며, 확정된 ab값에 따라 그 직경과 규격을 구해야 한다.소화전 급수 시스템에 사용되는 기압 탱크의 물 저장 용적은 300L 이상이어야 하며, 자동 분수 소화 시스템에 사용되는 기압 탱크의 물 저장 용적은 150L 이상이어야 하며, 소화전 및 자동 분수 소화 시스템에 사용되는 기압 탱크의 물 저장 용적은 450L 이상이어야 한다.
4. 본 "설비" 는 안정 펌프 2대 (1용 1비) 를 사용한다.안정펌프 유량은 3분 이내에 WXQ 격막 기압 탱크 내의 실제 안정된 물 용적에 필요한 유량을 보충해야 한다.안정 펌프의 양정은 (PS1+PS2)/2일 때 펌프 곡선 고효율 구역에서 값을 얻어야 한다.이 "설비" 의 기능은 화재 초기 시, 즉 소방 메인 펌프가 작동하기 전에 충분한 소방 압력을 가진 30S 저수량을 확보하여 소방 펌프의 전체 부하까지 초기 화재 공을 던지는 것이다.
5. 소화전 급수 시스템 및 자동 분수 소화 시스템은 증압 안정 설비를 함께 사용할 수 있다.화재 상황이 있을 때 기압 물탱크 내 압력이 P2로 내려가면 소방통제센터나 소화전펌프실에 소화전시스템이나 자동분수시스템에 따라 각각 다른 신호를 보내 확인 후 각각 소화전펌프나 자동분사펌프를 가동한다.
6. 소화전 급수 시스템에서 본"설비"상치식이 하치식보다 우수하다.상치식 배용 물펌프 양정식이 낮고, P1공은 수룡대, 물총의 저항 손실과 분사신이 물기둥을 충실하게 충전하는 데 필요한 압력의 합계이며, 기압 물탱크의 충전 압력이 작고, 압력이 낮으며, 강재 및 운행비를 절약한다
전기 제어 성능
1. 본"설비"전기 제어 시스템은 자동, 수동 기능을 갖추고 소방 제어 센터 또는 소방 펌프실과 네트워크를 연결한다.
2, 두 대의 안정 펌프는 한 번 사용하고 한 번 준비하며, 교대로 작업하면 자동으로 전환되고, 교대로 운행한다.
3. 평소에 소방관망을 고압 상태로 만들고 탱크 안에 일정한 수량을 저장한다. 누출 등 원인으로 인해 시스템의 압력이 Ps1시에 1번 펌프가 자동으로 작동되고 수압이 Ps2로 올라갈 때 펌프를 멈추고 다음 압력이 다음 압력이 Ps1로 내려갈 때 2번 펌프가 자동으로 작동한다. 이렇게 번갈아 운행하면 시스템의 압력이 항상 Ps1과 Ps2 사이에 유지된다.
4. 화재 상황이 발생하면 시스템의 수압이 Ps1에서 Ps2로 떨어질 때 소방 메인 펌프 신호와 음향 경보를 출력하고 소방 메인 펌프가 작동한 후 신호를 되돌려 안정 펌프의 제어 전원을 차단한 후 수동으로 제어 기능을 회복한다.
5. 전기 제어 시스템 특설 수리 상태, 즉 운행 중 1번 펌프에 고장이 발생하면 편리하게 2번 펌프로 전입하여 작업할 수 있으며, 만약 2번 펌프에 고장이 발생하면 1번 펌프로 전환하여 작업할 수 있으며, 한 대의 펌프가 수리 중에 본"설비"가 여전히 정상적으로 운행할 수 있다.
6. 전기 컨트롤 박스 규격 사이즈, 전기 제어 원리 및 주요 부품의 구성은 본사의 전신 유도 자동 제어 설명서를 보십시오.
기술 특성표
일련번호 |
증압 안정 설비 모델 |
소방 압력 Mpa P1 |
입식 격막 기압 탱크 |
배수펌프 |
장치 작동 무게 Kg |
작동 압력 Mpa |
안정된 물 용적 L |
||||
모델 사양 |
작업 압력비 |
소방 저수 용적 (L) |
모델 |
||||||||
적정 용적 |
실제 용적 |
||||||||||
1 |
ZW(L)-I-X-7 |
0.1 |
SQL800*0.6 |
0.60 |
300 |
319 |
25LG3-10*4 1.5KW |
1452 |
P1=0.10 Ps1=0.26 P2=0.23 Ps2=0.31 |
54 |
|
2 |
ZW(L)-I-Z-10 |
0.16 |
SQL800*0.6 |
0.80 |
150 |
159 |
25LG3-10*4 1.5KW |
1428 |
P1=0.16 Ps1=0.26 P2=0.23 Ps2=0.31 |
70 |
|
3 |
ZW(L)-I-X-10 |
0.16 |
SQL800*0.6 |
0.60 |
300 |
319 |
25LG3-10*5 1.5KW |
1474 |
P1=0.16 Ps1=0.36 P2=0.33 Ps2=0.42 |
52 |
|
4 |
ZW(L)-I-X-13 |
0.22 |
SQL1000*0.6 |
0.76 |
300 |
329 |
25LG3-10*4 1.5KW |
2312 |
P1=0.22 Ps1=0.35 P2=0.32 Ps2=0.40 |
97 |
|
5 |
ZW(L)-XZ-10 |
0.16 |
SQL1000*0.6 |
0.65 |
450 |
480 |
25LG3-10*4 1.5KW |
2312 |
P1=0.16 Ps1=0.33 P2=0.30 Ps2=0.38 |
86 |
|
6 |
ZW(L)-XZ-13 |
0.22 |
SQL1000*0.6 |
0.67 |
450 |
452 |
25LG3-10*5 1.5KW |
2312 |
P1=0.22 Ps1=0.41 P2=0.38 Ps2=0.46 |
80 |
|
7 |
ZW(L)-II-Z- |
A |
0.22-0.38 |
SQL800*0.6 |
0.80 |
150 |
159 |
25LG3-10*6 2.2KW |
1452 |
P1=0.38 Ps1=0.53 P2=0.50 Ps2=0.60 |
61 |
8 |
ZW(L)-II-Z- |
B |
0.38-0.50 |
SQL800*1.0 |
0.80 |
150 |
159 |
25LG3-10*8 2.2KW |
1513 |
P1=0.50 Ps1=0.68 P2=0.65 Ps2=0.75 |
51 |
9 |
ZW(L)-II-Z- |
C |
0.50-0.65 |
SQL1000*1.6 |
0.85 |
150 |
206 |
25LG3-10*9 2.2KW |
1653 |
P1=0.65 Ps1=0.81 P2=0.78 Ps2=0.86 |
59 |
10 |
ZW(L)-II-Z- |
D |
0.65-0.85 |
SQL1000*1.6 |
0.85 |
150 |
206 |
25LG3-10*11 3KW |
1701 |
P1=0.85 Ps1=1.04 P2=1.02 Ps2=1.10 |
57 |
11 |
ZW(L)-II-Z- |
E |
0.85-1.00 |
SQL1000*1.6 |
0.85 |
150 |
206 |
25LG3-10*13 4KW |
1709 |
P1=1.00 Ps1=1.21 P2=1.19 Ps2=1.27 |
50 |
일련번호 |
증압 안정 설비 모델 |
소방 압력 Mpa P1 |
입식 격막 기압 탱크 |
배수펌프 |
장치 작동 무게 Kg |
작동 압력 Mpa |
안정된 물 용적 L |
||||
모델 사양 |
작업 압력비 |
소방 저수 용적 (L) |
모델 |
||||||||
적정 용적 |
실제 용적 |
||||||||||
12 |
ZW(L)-II-X- |
A |
0.22-0.38 |
SQL1000*0.6 |
0.78 |
300 |
302 |
25LG3-10*6 2.2KW |
2344 |
P1=0.38 Ps1=0.55 P2=0.52 Ps2=0.60 |
72 |
13 |
ZW(L)-II-X- |
B |
0.38-0.50 |
SQL1000*1.0 |
0.78 |
300 |
302 |
25LG3-10*8 2.2KW |
2494 |
P1=0.50 Ps1=0.70 P2=0.67 Ps2=0.75 |
61 |
14 |
ZW(L)-II-X- |
C |
0.50-0.65 |
SQL1000*1.6 |
0.78 |
300 |
302 |
25LG3-10*10 3KW |
2689 |
P1=0.65 Ps1=0.88 P2=0.86 Ps2=0.93 |
51 |
15 |
ZW(L)-II-X- |
D |
0.65-0.85 |
SQL1000*1.6 |
0.85 |
300 |
355 |
25LG3-10*13 4KW |
2703 |
P1=0.85 Ps1=1.05 P2=1.02 Ps2=1.10 |
82 |
16 |
ZW(L)-II-X- |
E |
0.85-1.00 |
SQL1000*1.6 |
0.88 |
300 |
355 |
25LG3-10*15 4KW |
2730 |
P1=1.00 Ps1=1.21 P2=1.19 Ps2=1.26 |
73 |
17 |
ZW(L)-II-XZ- |
A |
0.22-0.38 |
SQL1200*0.6 |
0.80 |
450 |
474 |
25LG3-10*6 2.2KW |
3641 |
P1=0.38 Ps1=0.53 P2=0.50 Ps2=0.58 |
133 |
18 |
ZW(L)-II-XZ- |
B |
0.38-0.50 |
SQL1200*1.0 |
0.80 |
450 |
474 |
25LG3-10*8 2.2KW |
3947 |
P1=0.50 Ps1=0.68 P2=0.65 Ps2=0.73 |
110 |
19 |
ZW(L)-II-XZ- |
C |
0.50-0.65 |
SQL1200*1.6 |
0.80 |
450 |
474 |
25LG3-10*10 3KW |
3961 |
P1=0.65 Ps1=0.87 P2=0.84 Ps2=0.92 |
90 |
20 |
ZW(L)-II-XZ- |
D |
0.65-0.85 |
SQL1200*1.6 |
0.80 |
450 |
474 |
25LG3-10*12 4KW |
4124 |
P1=0.85 Ps1=1.12 P2=1.09 Ps2=1.17 |
73 |
21 |
ZW(L)-II-XZ- |
E |
0.85-1.00 |
SQL1200*1.6 |
0.80 |
450 |
474 |
25LG3-10*14 4KW |
4156 |
P1=1.00 Ps1=1.30 P2=1.27 Ps2=1.35 |
64 |
참고: 1. 테이블에서 압력 기호를 실행합니다. P1----기압 물탱크의 공기 흡입 압력(소방에 필요한 압력)(MPa)P2----소방펌프 작동 압력(MPa) Ps1---증압안정펌프 가동압력(MPa)Ps2---증압안정펌프 정지압력(MPa) 2. 표의 일련번호 1-6은 I형"설비"이고, 한 서비스망은 고위 물탱크 사이에 설치되어 있다 (불리점 소화전은"설비"보다 낮다). 3. 표의 일련번호 7-21은 II형이고,"설비"는 일반적으로 소방펌프실, 저수지 사이에 설치되며, 그 소방압력범위, 배수펌프 등 공공공급용 참고이다. 4. 표중의 펌프 모델은 영가현 해양펌프 공장의 펌프 모델이며, 유량, 양정에 따라 기타 펌프를 고칠 수 있다. |